通过能量迁移使Förster共振能量从大型纳米晶体转移
Renren Deng1, Juan Wang1, Runfeng Chen2
1Department of Chemistry, National University of Singapore , Singapore 117543.
Journal of the American Chemical Society
|December 15, 2016
概括
福斯特共振能量转移 (FRET) 通常需要小的捐赠体 (<8 nm). 我们将FRET与能量迁移相结合, 实现30纳米纳米晶体的高效能量转移, 提高生物传感等应用的灵敏度.
科学领域:
- 纳米技术
- 光谱学
- 生物物理
背景情况:
- 福斯特共振能量转移 (FRET) 取决于距离,仅限于2-6nm (R0).
- 这种距离限制限制了基于粒子的能量捐赠器的使用到<8 nm.
- 对于先进的应用来说,高效的长距离能量传输至关重要.
研究的目的:
- 为了克服FRET的距离依赖所造成的尺寸限制.
- 开发一种增强大型捐赠粒子能量转移的方法.
- 提高基于FRET的测量的灵敏度
主要方法:
- 开发了一个空间分布函数模型,将FRET与共振能量迁移结合起来.
- 结合激发能量迁移与表面捕获技术.
- 使用大型 (30纳米) 纳米晶体捐赠器和表面固定分子接受器实验证明了这种方法.
主要成果:
- 理论上验证了FRET中的颗粒大小限制可以减轻.
- 与传统FRET相比,接受器的排放量提高了600倍以上.
- 从大型纳米晶体 (∼15R0) 证明了高效的能量传输.
结论:
- 通过将FRET与能量迁移相结合,可以克服供体规模的限制.
- 迁移合方法显著提高了FRET的敏感性.
- 潜在的应用包括光化学合成,生物传感和单分子成像.


